王加剛,余永剛,周良梁,曹韓學,劉 溪
玻璃纖維增強型復合材料圓筒高溫高壓動態(tài)沖擊斷口形貌分析*
王加剛1,2,余永剛1,周良梁1,曹韓學3,劉 溪3
(1.南京理工大學能源與動力工程學院,江蘇 南京210094;2.重慶望江工業(yè)有限公司,重慶400071;3.重慶大學材料科學與工程學院,重慶400044)
為了探究埋頭彈火炮所用的玻璃纖維增強型(GFR)復合材料藥筒在高溫高壓瞬態(tài)沖擊條件下的結構強度,分別開展了圓筒靜態(tài)整體拉伸和動態(tài)高溫高壓沖擊實驗,從拉伸/瞬態(tài)超高壓破壞試樣斷口部分截取斷口樣品,在掃描電子顯微鏡下觀察斷口形貌,得到GFR復合材料在兩種不同受力情況下的失效模式。結果表明:室溫整體單軸拉伸斷裂時,GFR復合材料的斷面與軸線夾角接近45°,失效模式為環(huán)氧樹脂基體破壞和纖維拔出;在高壓瞬態(tài)沖擊作用下,試樣主要失效模式為纖維的脆性斷裂,同時由于火藥燃燒產(chǎn)生的高溫燃氣使部分環(huán)氧樹脂基體碳化,纖維與基體界面結合力降低,少數(shù)纖維熔融或軟化附著在斷口上,部分軟化的纖維因瞬態(tài)超高壓被拉細。
玻璃纖維;復合材料;非金屬藥筒;瞬態(tài)沖擊;斷口形貌
玻璃纖維增強型(glass fiber reinforced,GFR)復合材料是現(xiàn)代工業(yè)不可或缺的基礎材料,具有密度小、彈性模量高、比強度高、化學穩(wěn)定性好及可設計性強等特點[1],被作為埋頭彈火炮的藥筒材料之一。近些年來,很多學者對不同纖維纏繞的復合材料的沖擊性能、破壞模式、吸能特性等方面進行理論分析、實驗研究及數(shù)值模擬,以期能夠得到復合材料的失效模式和破壞機理[2-6]。E.G.Guynn等[2]利用X射線研究復合材料壓縮損傷擴展,發(fā)現(xiàn)纖維微屈曲區(qū)域與金屬疲勞裂紋相似,從而提出了微屈曲累積損傷分析方法。A.Jumahat等[3]通過觀察破壞試樣,研究玻纖增強復合材料在壓縮載荷下的破壞機理。王越等[7]通過觀察分析玻璃纖維增強尼龍66的常溫拉伸/沖擊斷口,得到該種材料不同受力情況下的微觀斷裂機理。牟善彬等[8]觀察分析玻璃纖維處理前后的復合材料拉伸斷口形貌,以此改善制備工藝。陳煊等[9]通過對二維C/SiC復合材料的準靜態(tài)和動態(tài)拉伸斷口分析,得到該種材料在不同應變率下的失效機制。
上述研究多集中于常溫拉伸/沖擊斷口分析,而對于同時承受瞬態(tài)高壓和高溫這種復雜工況下的復合材料的力學性能,還有待進一步研究。在我國,從20世紀60年代就開始研究玻璃鋼壓力氣瓶、固體火箭發(fā)動機殼體的纏繞技術?;趶秃喜牧显谑?、化工、汽車、航空航天及軍工方面的應用[10-11],復合材料圓筒常在惡劣環(huán)境下使用,受力情況比較復雜。復合材料圓筒在高壓瞬態(tài)沖擊條件下力學性能的研究,涉及航空航天和軍工領域,受實驗條件的限制,相關報道比較少。C.C.Chamis等[12]對在內(nèi)壓作用下的纖維纏繞復合容器進行了包括從損傷發(fā)生、擴展到破壞過程的分析,并討論了容器損傷容限的問題。V.E.Verijenko等[13]對各向異性多層復合結構壓力容器圓柱殼的薄膜內(nèi)力、應力應變和位移等計算公式進行推導。目前研究多集中于厚壁圓筒形容器在熱力耦合作用下的研究,偏重理論計算和數(shù)值模擬,對高壓瞬態(tài)沖擊的實驗研究較少。因此,為了確保復合材料在高溫高壓環(huán)境中使用的安全可靠性,本文中借助掃描電子顯微鏡分別對復合材料常溫拉伸斷口和高溫高壓瞬態(tài)沖擊破壞試樣斷口形貌進行觀察比較,分析該試樣的斷裂情況、斷裂位置,以便對改進該復合材料的固化工藝提出建設性意見,提高該種復合材料藥筒的使用可靠性。
復合材料基體為環(huán)氧樹脂,增強體為無堿玻璃纖維,兩種材料復合制成薄壁圓筒,纖維共有10層,在圓筒上的螺旋纏繞角度為±55°。根據(jù)GB/T5349-2005《纖維增強熱固性塑料軸向拉伸性能試驗方法》,對藥筒進行整體拉伸實驗,實驗藥筒內(nèi)徑尺寸為64mm、壁厚為2mm、長度為273mm。室溫單軸拉伸實驗在電子萬能試驗機上進行(如圖1所示),試樣的縱軸與試驗機的加載軸保持平行,并以2mm/min的加載速度連續(xù)加載至試樣破壞。高溫高壓瞬態(tài)沖擊實驗的圓筒試樣內(nèi)徑和壁厚與上相同,長度為100mm(見圖2)。高溫高壓瞬態(tài)沖擊實驗是在35mm埋頭彈火炮上進行的,圓筒即藥筒,裝入一定量的單基火藥8/1,放在火炮藥室中進行內(nèi)彈道射擊實驗。實驗所用的火炮與藥筒上預設有測壓孔,實驗過程中將壓電傳感器旋入測壓孔。射擊過程中高溫燃氣作用在壓電傳感器表面,產(chǎn)生感應電荷,感應電荷通過電荷放大器放大,然后輸入瞬態(tài)數(shù)據(jù)采集器,將電信號轉換成數(shù)字信號輸入電腦,得到壓力參數(shù),藥筒內(nèi)測量的壓力曲線如圖3所示。實驗后分別對上述兩種不同受力破壞的試樣截取具有代表性的部位進行噴金處理,然后在掃描電鏡下觀察斷口形貌。
圖1 室溫整體拉伸實驗Fig.1Overall tensile experiment at ambient temperature
圖2 高溫高壓瞬態(tài)沖擊試樣Fig.2Sample of transient ultrahigh pressure experiment
圖3 高溫高壓瞬態(tài)沖擊壓力曲線Fig.3Pressure curve in thin-walled cylinder
在室溫單軸拉伸實驗中,加載方向與試樣縱軸方向相同,但與纖維的排布方向呈55°角,復合材料單軸拉伸斷口形態(tài)如圖4所示。從圖4可以看出:試樣斷面與軸線夾角接近45°,斷口方向與纖維纏繞方向基本一致;纖維從基體中呈分層拔出,并且拔出長度比較長。圖5為不同倍數(shù)下的玻璃纖維/環(huán)氧復合材料室溫單軸拉伸斷口形貌。
圖5(a)為低倍下的斷口形貌,可以觀察到試樣斷口表面不平整,并伴有明顯的分層、纖維拔出和斷裂現(xiàn)象。圖5(d)顯示材料在室溫拉伸條件下纖維束內(nèi)的破壞參差不齊,形成明顯的臺階,并且右側可觀察到樹脂的淤積塊。從圖5(d)~(f)可以看到,環(huán)氧樹脂基體一部分從纖維表面脫落,還有一部分附著在纖維表面,沒有表現(xiàn)出良好的界面強化,多為纖維束的拔出斷裂。
圖4 玻璃纖維增強型復合材料軸向拉伸斷口Fig.4Fracture appearance of GFR composite material specime in overall tensile experiment
圖5 室溫單軸拉伸斷口形貌Fig.5Uniaxial tensile fracture morphology at room temperature
圖6 玻璃纖維增強型復合材料高壓瞬態(tài)沖擊斷口Fig.6Fracture appearance of GFR composite material specimen in transient blast experiment
由圖3看出,薄壁圓筒受到的超高內(nèi)壓接近400MPa,并且達到最高內(nèi)壓歷時極短,僅為2.5ms。這說明圓筒受力是瞬時的,在這個過程中還伴隨著高溫現(xiàn)象。玻璃纖維增強型復合材料中很少存在單一的損傷模式,裂紋的傳播也總是在變向進行[14]。圖6為實驗后取樣的開裂情況,纖維纏繞復合材料藥筒在瞬態(tài)超高壓作用下沿筒身軸向開裂,裂紋呈折線狀。肉眼可以觀察到,超高壓下產(chǎn)生失效斷裂的薄壁圓筒外形完好,有一條貫穿全筒壁的裂紋,裂紋沿纖維鋪設方向傳播,有明顯參差不齊的斷口,并可看到薄壁圓筒變?yōu)楹谏赏茢喑霾牧显趯嶒炦^程中發(fā)生燒蝕現(xiàn)象。
玻纖/環(huán)氧復合材料圓筒在高溫高壓瞬態(tài)沖擊作用下發(fā)生破壞,斷口形貌特征呈現(xiàn)多元化。通過掃描電鏡觀察到典型部位的斷口形貌如圖7所示。圖7(a)中,可觀察到左側基體開裂,玻璃纖維斷口比較整齊,少數(shù)幾根纖維拔出長度較長,此處玻璃纖維呈現(xiàn)脆性斷裂的特征。脆性斷裂區(qū)的整個斷口表面平滑,主要是由于垂直于纖維軸線的剪切應力的作用[15-16]。并未發(fā)現(xiàn)纖維拔出時留下的孔洞,說明該實驗條件下纖維與基體結合程度良好。界面黏結強度較高的試樣,纖維斷裂整齊,并伴有部分纖維拔出的現(xiàn)象,如圖7(b)所示,在本實驗中也數(shù)次觀察到這樣的纖維拔出。斷裂功隨著纖維拔出長度的增加而增大[16]。由此推測,斷口試樣的宏觀形貌上看似粗糙的部分往往需要的斷裂功較大,而且該部分在破壞前相比于斷口的其他部位,具有良好的界面黏結強度。
從圖7(c)可以看到,玻璃纖維的斷口比較光滑,但纖維斷裂參差不齊,使整體的纖維斷口呈現(xiàn)臺階面的特征。這是因為,高壓瞬態(tài)沖擊破壞實驗中,高壓加載的作用時間僅為2.5ms,而壓力卻高達400MPa,導致玻纖/環(huán)氧復合材料在高壓沖擊條件下應變率較大,使復合材料產(chǎn)生脆性特性[17-18]。同時可以觀察到,纖維的周圍環(huán)繞著顆粒狀的樹脂基體,這是因為當玻纖/環(huán)氧材料中的溫度達到200~300℃時,基體發(fā)生熱解反應分解為氣體和焦炭[19]。在實驗過程中,由于點燃火藥后產(chǎn)生的高溫(2 200K)使內(nèi)表面發(fā)生燒蝕,環(huán)氧樹脂基體被碳化,部分玻璃纖維熔融。圖7(d)中,部分纖維由于高溫燃氣而發(fā)生熔融,冷卻凝固后附著在一些玻璃纖維的斷口上。
在圖7(e)中,試樣斷口處發(fā)現(xiàn)斷裂纖維末端出現(xiàn)微屈曲現(xiàn)象,這種現(xiàn)象的形成是由于圓筒狀試件在承受瞬態(tài)高壓時,受到非常大的沖擊力,不再是簡單的拉伸、剪切或者兩者的混合效應。在纖維斷裂時,由于劇烈而且復雜的受力情況,使纖維斷裂處承受了巨大的斷裂功,一部分斷裂功用于破壞纖維分子鏈間的結合力,富余的斷裂功便以某種形式存儲在斷裂的纖維中,表現(xiàn)為斷裂纖維的末端翹曲。圖7(f)中,可看到纖維與左側的大片樹脂基體的結合情況,也可觀察到一個比較明顯的纖維形貌,這部分纖維并沒有發(fā)生斷裂,但有輕微褶皺現(xiàn)象。將這種纖維褶皺現(xiàn)象的產(chǎn)生和圖7(e)中斷裂纖維的微屈曲相比:瞬態(tài)高壓破壞時產(chǎn)生的沖擊力到達圖7(e)區(qū)域時足以使纖維發(fā)生斷裂,而在到達圖7(f)區(qū)域時只是引起了纖維的形變而不足以使纖維斷裂。在圖7(f)右側,火藥燃燒過程中,纖維被產(chǎn)生的高溫燃氣軟化,同時又因瞬態(tài)高壓沖擊而被拉細。
圖7 高溫高壓瞬態(tài)沖擊條件下的典型斷口形貌Fig.7Observation of typical fracture surface morphology by SEM
通過對室溫整體拉伸破壞試樣和在高溫高壓瞬態(tài)沖擊作用下的薄壁圓筒的斷口形貌進行對比分析,可得出如下結論。
(1)室溫整體單軸拉伸斷裂時,試樣斷面與軸線夾角接近45°,斷口參差不齊,主要失效模式是環(huán)氧樹脂基體破壞和纖維拔出。
(2)在高溫高壓瞬態(tài)沖擊作用下:發(fā)現(xiàn)斷口裂紋沿軸向呈折線形狀分布,與裂紋交叉的纖維發(fā)生脆斷;尤其在試樣的斷口上,有部分斷裂纖維的微屈曲現(xiàn)象以及纖維褶皺現(xiàn)象。實驗過程中產(chǎn)生的高溫使薄壁圓筒發(fā)生燒蝕,部分環(huán)氧樹脂基體被碳化,少數(shù)玻璃纖維軟化或熔融,并附著在斷口上,部分軟化纖維因瞬態(tài)高壓沖擊而被拉細。
[1] 李曉琴,張巨偉.纖維纏繞復合材料管道的應力分析[J].中國化工裝備,2008,10(2):106-108.Li Xiaoqin,Zhang Juwei.Stress analysis of fiber reinforced polymer pipes[J].China Chemical Industry Equipment,2008,10(2):106-108.
[2] Guynn E G,Ochoa O O,Bradley W L.Aparametric study of variable that affect fiber microbuckling initiation in composite laminates:Analyses[J].Journal of Composite Materials,1992,26(11):1594-1616.
[3] Jumahat A,Soutis C,Jones F R,et al.Fracture mechanisms and failure analysis of carbon fiber/toughened epoxy composites subjected to compressive loading[J].Composite Structures,2010,92(2):295-305.
[4] Miller A G,Wingert A L.Fracture surface characterization of commercial graphite/epoxy systems[M].Philadelphia PA:American Society for Testing and Materials,1979:223-296.
[5] Grove R A,Smith B W.Compendium of post-failure analysis techniques for composite materials[R].Seattle,WA:Boeing Military Aircraft Co,1986.
[6] Gary G,Zhao H.Dynamic testing of fibre polymer matrix composite plates under in-plane compression[J].Composites:A,2000,31(8):835-840.
[7] 王越,張鳳玲.玻璃纖維增強尼龍66拉伸/沖擊斷口分析[J].測控技術,2011,30(增刊):375-377.Wang Yue,Zhang Fengling.Fracture analysis of glass fiber reinforced nylon 66under tensile impact test[J].Measurement & Control Technology,2011,30(suppl):375-377.
[8] 牟善彬,宋顯輝,蘇小萍.玻璃纖維處理后復合材料強度的變化及微觀特征[J].北京科技大學學報,2001,23(增刊):23-24.Mou Shanbin,Song Xianhui,Su Xiaoping.Strength variation and micro-characteristics of composites after the treatment of glass fibers[J].Journal of University of Science and Technology Beijing,2001,23(suppl):23-24.
[9] 陳煊,程禮,陳衛(wèi),等.二維C/SiC復合材料準靜態(tài)和動態(tài)拉伸力學性能[J].復合材料學報,2016,33(12):2846-2853.Chen Xuan,Cheng Li,Chen Wei,et al.Quasi-static and dynamic tensile mechanical properties of two dimensional C/SiC composites[J].Acta Materiae Compositae Sinica,2016,33(12):2846-2853.
[10] 嚴世成,梁克瑞.玻璃鋼/復合材料的發(fā)展、應用與展望[J].廣東化工,2014,41(24):72-73.Yan Shicheng,Liang Kerui.Development,application and Prospect of FRP/composite[J].Guangdong Chemical Industry,2014,41(24):72-73.
[11] 吳如艷,陳鳳舞.玻璃鋼材料發(fā)展現(xiàn)狀綜述[J].河南科技,2013(2):120,127.
[12] Chamis C C,Minnetyan L.Defect/damage tolerance of pressurized fiber composite shells[J].Composite Structure,2001,51(2):159-168.
[13] Verijenko V E,Adalis L,Tabakov P Y.Stress distribution in continuously heterogeneous thick laminated pressure vessels[J].Composite Structures,2001,54(2):371-377.
[14] 陳鵬萬,黃風雷.含能材料損傷理論及應用[M].北京:北京理工大學出版社,2006:1-2.
[15] 劉政,劉小梅.短纖維增強鋁硅合金復合材料的組織與斷口形貌分析[J].兵器材料科學與工程,2002,25(3):22-25.Liu Zheng,Liu Xiaomei.Analysis on structure and fracture morphology of short fiber reinforced aluminum-silicon alloy composites[J].Ordnance Material Science and Engineering,2002,25(3):22-25.
[16] 張厚江,陳五一,陳鼎昌.碳纖維復合材料(CFRP)孔壁的微觀形態(tài)[J].復合材料學報,2000,17(2):98-101.Zhang Houjiang,Chen Wuyi,Chen Dingchang.Microstructure of the hole surface of CFRP[J].Acta Materiae Compositae Sinica,2000,17(2):98-101.
[17] 劉芳,楊柳.纖維增強復合材料的沖擊拉伸力學性能[J].纖維復合材料,2004,21(4):41-42.Liu Fang,Yang Liu.The researches on fiber-reformed composites impact tensile performance[J].Fiber Composites,2004,21(4):41-42.
[18] 夏源明,楊報昌,賈德新,等.擺錘式桿桿型沖擊拉伸裝置和低溫動態(tài)測試技術[J].實驗力學,1989,4(1):57-66.Xia Yuanming,Yang Baochang,Jia Dexin,et al.Rod-type impact tensile test device of the pendulum bar and low temperature dynamic testing technology[J].Journal of Experimental Mechanics,1989,4(1):57-66.
[19] 易法軍,梁軍,孟松鶴,等.防熱復合材料的燒蝕機理與模型研究[J].固體火箭技術,2000,23(4):48-56.Yi Fajun,Liang Jun,Meng Songhe,et al.Study on ablation mechanism and models of heatshield composites[J].Journal of Solid Rocket Technology,2000,23(4):48-56.
Fracture analysis of glass fiber reinforced composite material under high temperature and pressure
Wang Jiagang1,2,Yu Yonggang1,Zhou Liangliang1,Cao Hanxue3,Liu Xi3
(1.School of Energy and Power Engineering,Nanjing University of Science and Technology,Nanjing210094,Jiangsu,China;2.Chongqing Wangjiang Industry Co Ltd,Chongqing400071,China;3.College of Materials Science and Engineering,Chongqing University,Chongqing400044,China)
In this study we carried out an static overall tensile experiment at room temperature and a transient blast experiment under ultra high pressure to investigate the structural strength of glass fiber reinforced(GFR)composite cartridge of CTA gun with transient impulse under high temperature and pressure.The fracture surfaces of the specimens were cut from the tensile/transient ultra high pressure failure samples,and the fracture morphology was observed under the scanning electron micro scope.The results show that the main failure modes of GFR composites are matrix failure and fiber pulling-out when the uniaxial overall tensile fracture occurs at room temperature with the intersection between the GFR composites section and the axis close to 45°;the main failure mode of the specimen under transient ultra high pressure is the brittle fracture of the fiber and,due to the a portion of substrate‘s carbonization resulting from the high temperature heat produced by the ignited gun powder,the fiber matrix interface‘s binding force is reduced and a few fibers either melt or soften,becoming attached to the fractured surface,thereby attenuating part of the softened fibers due to the transient super high pressure.
glass fiber;composite material;nonmetallic cartridge;transient blast experiment;fracture morphology
O346.1 國標學科代碼:1301545
A
10.11883/1001-1455(2017)06-1107-06
2016-08-11;
2017-01-22
王加剛(1979— ),男,博士研究生;通信作者:余永剛,yyg801@njust.edu.cn。
(責任編輯 丁 峰)